《离散数学 欧拉图与哈密尔顿图.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《离散数学 欧拉图与哈密尔顿图.ppt(39页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1,第四章 欧拉图与哈密尔顿图,主要内容,一、欧拉图与中国邮路问题,二、哈密尔顿图,三、最短路问题与货郎担问题,教学时数,安排8学时讲授本章内容,2,本次课主要内容,(一)、欧拉图及其性质,(二)、Fleury算法,(三)、中国邮路问题,欧拉图与中国邮路问题,3,1、欧拉图的概念,(一)、欧拉图及其性质,(1)、问题背景欧拉与哥尼斯堡七桥问题,结论:在一个点线连接的图形中,如果每个顶点关联偶数条边,并且点与点之间有路可行,则从某点出发,经过每条边一次且仅一次,可以回到出发点。,4,哥尼斯堡城(位于德国北部), 在欧拉的生活与图论历史中扮演着非常重要角色。因为它,产生了著名的欧拉图定理,因为它,
2、产生了图论。,注:一笔画-中国古老的民间游戏,要求:对于一个图G, 笔不离纸, 一笔画成.,(2)、欧拉图概念,定义1 对于连通图G,如果G中存在经过每条边的闭迹,则称G为欧拉图,简称G为E图。欧拉闭迹又称为欧拉环游,或欧拉回路。,5,2、欧拉图的性质,定理1 下列陈述对于非平凡连通图G是等价的:,(1) G是欧拉图;,(2) G的顶点度数为偶数;,(3) G的边集合能划分为圈。,证明: (1)(2),由(1),设 C是欧拉图G的任一欧拉回路,v是G中任意顶点,v在环游中每出现一次,意味在G中有两条不同边与v关联,所以,在G中与v关联的边数为偶数,即v的度数为偶数,由v的任意性,即证明(2)。
3、,(2)(3),由于G是连通非平凡的且每个顶点度数为偶数,所以G中至少存在圈C1,从G中去掉C1中的边,得到G的生成,8,(二)、Fleury算法,该算法解决了在欧拉图中求出一条具体欧拉环游的方法。方法是尽可能避割边行走。,1、 算法,(1)、 任意选择一个顶点v0,置w0=v0;,9,(2)、 假设迹wi=v0e1v1eivi已经选定,那么按下述方法从E-e1,e2,ei中选取边ei+1:,1)、 ei+1与vi+1相关联;,2)、除非没有别的边可选择,否则 ei+1不能是,Gi=G-e1,e2,ei的割边。,(3)、 当(2)不能执行时,算法停止。,例3 在下面欧拉图G中求一条欧拉回路。,
4、10,解:,例4 某博物馆的一层布置如下图,其中边代表走廊,结点e是入口,结点g是礼品店,通过g我们可以离开博物馆。请找出从博物馆e进入,经过每个走廊恰好一次,最后从g处离开的路线。,11,解:图中只有两个奇度顶点e和g,因此存在起点为e,终点为g的欧拉迹。,为了在G中求出一条起点为e,终点为g的欧拉迹,在e和g间添加一条平行边m,用Fleury算法求出欧拉环游为:,emgcfabchbdhgdjiejge,所以:解为:egjeijdghdbhcbafcg,12,例4 证明:若G有2k0个奇数顶点,则存在k条边不重的迹Q1,Q2,Qk,使得:,证明:不失一般性,只就G是连通图进行证明。,设G=
5、(n, m)是连通图。令vl,v2,,vk,vk+1,v2k是G的所有奇度点。,在vi与vi+k间连新边ei得图G*(1ik).则G*是欧拉图,因此,由Fleury算法得欧拉环游C.,在C中删去ei (1ik).得k条边不重的迹Qi (1ik):,13,例5 设G是非平凡的欧拉图,且v V(G)。证明:G的每条具有起点v的迹都能扩展成G的欧拉环游当且仅当G-v是森林。,证明:“必要性”,若不然,则G-v有圈C。,考虑G1=G-E(G)的含有顶点v的分支H。,由于G是非平凡欧拉图,所以G1的每个顶点度数为偶数,从而,H是欧拉图。,14,H是欧拉图,所以存在欧拉环游T. 对于T,把它看成v为起点和
6、终点的一条欧拉迹,显然不能扩充为G的欧拉环游。这与条件矛盾!,“充分性”,若不然,设Q=(v, w)是G的一条不能扩充为G的欧拉环游的最长迹,显然v = w,且Q包含了与v关联的所有边。即Q是一条闭迹。,于是,G-v包含G-Q且G-Q的每个顶点度数为偶数.,于是,G-Q的非平凡分支是欧拉图,说明有圈,即G-v有圈,这与条件矛盾.,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,定理15.7 定理15.8,25,26,(三)、中国邮路问题,1962年,中国数学家管梅谷提出并解决了“中国邮路问题”,1、问题,邮递员派信的街道是边赋权连通图。从邮局出发,每条街道至少行走一次,再回邮局。如
7、何行走,使其行走的环游路程最小?,如果邮路图本身是欧拉图,那么由Fleury算法,可得到他的行走路线。,如果邮路图本身是非欧拉图,那么为得到行走环游,必须重复行走一些街道。于是问题转化为如何重复行走街道?,27,2、管梅谷的结论,定理2 若W是图G中一条包含所有边的闭途径,则W在这样的闭途径中具有最短的长度当且仅当下列两个条件被满足:,(1) 每一条边最多重复经过一次;,(2) 在G的每一个圈上,重复经过的边的条数不超过圈长的一半。,证明:“必要性”,首先,设G是连通非欧拉图,u与v是G的两个奇度顶点,把连接u与v的路上的边改为2重边,则路中的点的度数奇偶性没有改变,仍然为偶数,但u与v的度数
8、由奇数变成了偶数。如果对G中每对奇度点都如此处理,则最终得到的图为欧拉图。设该图为G1.,28,其次,对G1作修改:,如果在G1中,边e重复数大于2,则在G1中删掉2条重复的e边后,所得之图仍然是包含G的欧拉图。,在G1中,对每组平行边都做上面的处理,最后得到一个重复边数最多为1的包含G的欧拉图G2。,这说明,若W是包含G的所有边的欧拉环游,则G中每条边至多在W里出现两次。这就证明了(1).,又设C是G2中任意一个圈,在该圈中,如果有平行边条数超过该圈长度的一半,那么可以把该圈中平行边改为非平行边,而把非平行边改为平行边,如此修改,得到的图仍然是包含G的欧拉图,但对应的欧拉环游长度减小了。,2
9、9,这就是说,只要对G2的每个圈都作上面的修改,最后得到的图仍然为包含G的欧拉图,而最后的图正好满足(2).,“充分性”,我们证明:任何两条包含G中所有边的闭途径W1与W2,如果满足定理2的两个条件,则它们有相同的长度。,设Y1与Y2分别表示W1与W2中重复出现的边集合。,如果能够证明:|Y1-Y2|=|Y2-Y1|, 那么d(W1)=d(W2).,断言1:GY的每个顶点度数必然为偶数。,令:Y= (Y1-Y2) (Y2-Y1),首先:对于G中任意点v, 如果d G (v)是奇数,那么Y1与Y2中与v关联的边数均为奇数;,30,如果d G (v)是偶数,那么Y1与Y2中与v关联的边数均为偶数。
10、,所以Y1与Y2中与G中任意点关联的边数奇偶性相同。,其次,设Y1与Y2中与v关联的边数分别为y1与y2,其中相同的边数为y0,那么,Y中与v关联的边数为:,所以,Y中与v关联的边数为偶数,说明 GY的每个顶点度数必然为偶数。,断言2: |Y1-Y2|=|Y2-Y1|,由于GY的每个顶点度数为偶数。所以,它的每个分支是欧拉图。因此, GY可以作不重圈分解。,31,由定理2的条件(2), Y1与Y2在圈中的边数不能超过圈长的一半,但圈中边不是属于Y1就是属于Y2,所以,在每个圈中,Y1-Y2与Y2-Y1中边各占一半,即:,由此,证明了定理的充分性。,注: (1)定理2的必要性证明过程实际上给出了
11、求中国邮路问题的方法.下面看一个例题。,例5 求包含下图G的一个最优欧拉环游。,32,解:由定理2:,33,修改后得:,由Fleury算法得可得到具体的最优欧拉环游。,3、非负权值的赋权图的最优欧拉环游,34,对于一般的具有非负权值的赋权图G来说,如何求一条包含G的边的最优欧拉环游?,其实,可以证明:一般问题和中国邮路问题的特殊情况是等价的(定理2).也就是说:可以通过定理2的求最优欧拉环游的方法来求一般情况下的最优欧拉环游。,所以,求一般非负权赋权图的最优欧拉环游步骤为:,(1)、用添加重复边的方法求G的一个赋权母图G*,使:,(2)、用Fleury算法在G*中求出欧拉环游。,35,注:步骤
12、(1)的好算法已经由Edmons在1973年给出。,例6 如果一个非负权的边赋权图G中只有两个奇度顶点u与v,设计一个求其最优欧拉环游的算法。,解: 1、 算法,(1)、 在u与v间求出一条最短路P; (最短路算法),(2)、 在最短路P上,给每条边添加一条平行边得G的欧拉母图G*;,(3)、 在G的欧拉母图G* 中用Fleury算法求出一条欧拉环游。,2、 算法证明,36,定理:用上面方法求出的欧拉环游是最优欧拉环游。,证明:设u与v是G的两个奇度顶点,G*是G的任意一个欧拉母图。,考虑G*E*-E, 显然它只有两个奇数顶点u与v, 当然它们必须在G*E*-E的同一个分支中,因此,存在(u, v)路P*.,所以,,即证明定理。,例如:求出下图的一条最优欧拉环游。,37,解:,最优欧拉环游:x u y w v z w y x u w v x z y x,38,作业,P97-99 习题4 : 1, 2, 3, 7, 8, 9,39,Thank You !,